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作者:

王瑞霞 (王瑞霞.) | 孙亮 (孙亮.) | 阮晓刚 (阮晓刚.)

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摘要:

在强化学习和动态规划算法的基础上,提出一种不需要预测模型的改进的强化学习算法.该学习算法在模型未知和没有先验经验的条件下,能通过自身神经网络的在线学习,有效控制不稳定的非线性系统.该学习算法的网络结构采用内部回归神经网络,这样可以增强网络本身处理动态信息的能力,使其更适合复杂系统的稳定控制.应用到一级倒立摆物理实体的控制,实验结果表明了该学习算法在性能上优于其他同类强化学习算法.

关键词:

倒立摆 内部回归神经网络 强化学习

作者机构:

  • [ 1 ] [王瑞霞]北京工业大学
  • [ 2 ] [孙亮]北京工业大学
  • [ 3 ] [阮晓刚]北京工业大学

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来源 :

控制工程

ISSN: 1671-7848

年份: 2005

期: 2

卷: 12

页码: 138-140,161

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